Сделай Сам Свою Работу на 5

Пример решения заданий по теме абсорбер.





Рассчитать высоту насадки H насадочного абсорбера для поглощения паров этанола водой из воздуха при t = 20˚C и Р = 760 мм. рт. ст. отун=1,0 (моль.%) до ук =0,01 (моль.%). Расход инертной части газовой смеси при нормальных условиях . Начальная концентрация абсорбтива в воде Хн = 0. Принять расход воды L = 1,5·Lmin; рабочую скорость газа в аппарате равной 80 % от скорости захлебывания. Коэффициент распределения m=1,08. В качестве насадки использовать кольца Палля (стальные неупорядоченные) размером . Характеристики насадки: σ = 235 м23; = 0,9 м33; dэ=0,015м. Доля активной поверхности насадки φ = 0,95.

Геометрические размеры колонного массообменного аппарата определяются в основном поверхностью массопередачи, необходимой для проведения данного процесса, и скоростями фаз.

Поверхность массопередачи может быть найдена из основного уравнения массопередачи :

,

где: М– количество вещества, переходящее из газовой смеси в жидкую фазу в единицу времени, или нагрузка аппарата, кг/с; , - коэффициенты массопередачи соответственно по жидкой и газовой фазам, кг/(м2с); - средняя движущая сила процесса абсорбции по жидкой и газовой фазам соответственно, кг/кг.



Определение массы поглощаемого вещества и расхода поглотителя.

Обозначим: А - абсорбтив, В – инертный газ, С – абсорбент. - начальная относительная массовая концентрация абсорбтива в газовой фазе; - конечная относительная массовая концентрация абсорбтива в газовой фазе; - начальная относительная массовая концентрация абсорбтива в жидкой фазе; - конечная относительная массовая концентрация абсорбтива в жидкой фазе.

Расход поглощаемого компонента (этанола) М переходящего из газовой смеси в поглотитель можно найти из уравнения материального баланса

,

где , - расходы, соответственно, чистого поглотителя (воды) и инертной части газа (воздуха), кг/с; - начальная и конечная относительные массовые концентрации этанола в воде, кг этанола/кг воды; - начальная и конечная относительные массовые концентрации этанола в воздухе, кг этанола/кг воздуха.

Пересчитаем мольные концентрации в относительные массовые концентрации по формуле:

,

где y - концентрация, выраженная в мольных процентах; мольные массы абсорбтива и инертного газа)



; ;

Начальная концентрация этанола в воде .

Уравнение равновесной линии в относительных массовых концентрациях:

,

где - коэффициент распределения;

,

Где МС = мольная масса абсорбента.

Определим Lmin - минимальный расход абсорбента из уравнения :

.

где - массовый расход инертного газа (воздуха):

,

- плотность инертного газа (воздуха) при условиях в абсорбере; - объемный расход инертного газа (воздуха) при условиях в абсорбере:

( t= 200С ; Р= 760 мм.рт.ст = 0,1МПа).

Приведем объемный расход инертного газа (воздуха) к условиям в абсорбере :

где - объемный расход воздуха, м3/с; (по заданию); ; .

Пересчитаем плотность инертного газа (воздуха) на условия в абсорбере:

,

где - плотность воздуха при нормальных условиях (00С, 760 мм.рт.ст =0,1МПа); - температура в абсорбере ,0С, - нормальное давление (760 мм рт. ст.=0,1 МПа); - давление в абсорбере, МПа; 1,293 кг/м3- плотность воздуха при нормальных условиях /3/; ; ; ; ;

Определим массовый расход инертного газа (воздуха) по формуле:

Производительность абсорбера по поглощаемому компоненту (этанолу):

.

Определим .

Определим - минимальный расход абсорбента из уравнения .

Расход абсорбента (воды) принимаем из условия : .

Конечную относительную массовую концентрацию определяем из уравнения материального баланса:

, Откуда конечная концентрация :

,

где - относительная массовая концентрация этанола в жидкой фазе (воде), равновесная с концентрацией этанола в газе; - начальная относительная массовая концентрация этанола в воде;



 

 

 

Рис.4-1. Равновесная (1) и рабочая (2) линии процесса абсорбции;

АС-рабочая линия при .

 

Удельный расход поглотителя равен:

 

Расчет движущей силы процесса. В насадочных абсорберах жидкая и газовая фаза движутся противотоком. Движущую силу процесса определяем по уравнению /3/:

,

где и - большая и меньшая движущие силы на входе потоков в абсорбер и на выходе из него, кг /кг.

Значение найдем по уравнению равновесной линии:

Движущая сила абсорбции внизу колонны:

.

Движущая сила наверху колонны:

.

Средняя движущая сила процесса абсорбции:

.

Расчет скорости газа и диаметра абсорбера.Определим скорость в точке захлебывания или предельную скорость газа в насадочном абсорбере:

,

где - скорость газа в точке захлебывания, м/с; - удельная поверхность насадки, м23; - доля свободного объема, м33; - плотность газа и жидкости соответственно, кг/м3; - динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа.с; - коэффициенты, зависящие от типа насадки; - массовые расход жидкости и газа соответственно, кг/с.

В рассматриваемом примере в качестве насадки используются кольца Палля (стальные неупорядоченные).

Возьмем наиболее используемые кольца Палля с размером . Насадка из таких колец имеет следующие характеристики: =235 м23; =0,9 м33; dэ=0,015м.

=1,205 кг/м3; =998 кг/м3 ; =1,0 мПа·с; А=0,022 (для насадок из колец и спиралей); В=1,75 /3/.

Откуда м/с.

Рабочая скорость газа в насадочном абсорбере: . м/с.

Диаметр абсорбера находим по уравнению объемного расхода:

м. ,

где - объемный расход воздуха при условиях в абсорбере, м3/с.

Принимаем стандартный диаметр абсорбера 1,8 м и пересчитываем W с учетом стандартного диаметра

 

Расчет коэффициентов массоотдачи и коэффициента массопередачи. Коэффициент массопередачи Кy находим по уравнению аддитивности фазовых диффузионных сопротивлений.:

где и - коэффициенты массоотдачи в жидкой и газовой фазах соответственно, кг/м2.с; - коэффициент распределения.

Для газовой фазы /3/:

,

где - диффузионный критерий Нуссельта для газовой фазы; - критерий Рейнольдса для газовой фазы; - диффузионный критерий Прандтля для газовой фазы.

, отсюда :

,

где - коэффициент диффузии этанола в газовой фазе (воздухе), м2/сек; - эквивалентный диаметр насадки, м; - критерий Рейнольдса для газовой фазы в насадке; - диффузионный критерий Прандтля для газовой фазы.

Критерий Рейнольдса :

,

Приведем к условиям в абсорбере:

.

Критерий Прандтля:

Приведем к условиям в абсорбере:

,

где - коэффициент диффузии этанола в газовой фазе при 00С, м2/с;

Определим критерий Прандтля:

Определим коэффициент массоотдачи в газовой фазе:

Коэффициент массоотдачи в жидкой фазе определим из уравнения :

,

где - диффузионный критерий Нуссельта для жидкой фазы; - критерий Рейнольдса для стекающей по насадке пленки жидкости; - диффузионный критерий Прандтля для жидкой фазы.

Учитывая, что , находим :

,

где - коэффициент диффузии этанола в жидкой фазе (воде), м2/сек; - приведенная толщина стекающей пленки жидкости, м; - критерий Рейнольдса для стекающей по насадке пленки жидкости; - диффузионный критерий Прандтля для жидкой фазы.

Определим критерий Рейнольдса:

,

где - плотность орошения, м/с; - плотность жидкости, кг/м3; удельная поверхность насадки, м23; - вязкость жидкости, Па.с; - доля активной поверхности насадки.

Плотность орошения найдем по формуле :

,

где - массовый расход жидкого поглотителя (воды), кг/с; - плотность жидкости, кг/м3; - площадь поперечного сечения абсорбера, м2.

,

.

Приведенную толщину стекающей пленки жидкости определим по формуле :

.

Критерий Прандтля определим по формуле:

,

Коэффициент диффузии этанола в воде определим по формуле /3/:

,

где - параметр, учитывающий ассоциацию молекул растворителя; /3 /; - мольная масса растворителя (воды); - температура процесса абсорбции, К; - динамический коэффициент вязкости воды, мПа.с; - мольный объем этанола.

;

.

Определим критерий Прандтля по формуле:

.

Определим критерий массоотдачи в жидкой фазе .

Выразим коэффициенты массоотдачи в выбранной для расчета размерности:

;

.

Найдем коэффициент массопередачи по газовой фазе

Расчет поверхности массопередачи и высоты абсорбера.В соответствии с основным уравнением массопередачи поверхность массопередачи в абсорбере можно определить по формуле:

,

где - производительность абсорбера по поглощаемому компоненту, кг/с; - коэффициент массопередачи по газовой фазе, кг/м2.с; - средняя движущая сила процесса абсорбции, кг /кг.

Высоту насадки, требуемую для создания этой поверхности массопередачи, рассчитаем по формуле :

,

где - удельная поверхность насадки, - площадь поперечного сечения колонны.

.

 

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.